《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 一種適用于低信噪比環(huán)境下的差分相關(guān)捕獲方法
一種適用于低信噪比環(huán)境下的差分相關(guān)捕獲方法
2017年電子技術(shù)應(yīng)用第5期
尚素絹1,2,許耀華1,羅炬鋒2,邱云周2
1.教育部智能計(jì)算與信號處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(安徽大學(xué)),安徽 合肥230026;2.上海物聯(lián)網(wǎng)有限公司,上海200050
摘要: 直接擴(kuò)頻系統(tǒng)中的捕獲是一項(xiàng)非常關(guān)鍵的同步技術(shù)。常用差分處理來消除頻偏對峰值的影響,然而一般差分捕獲算法隨著偽碼的增長、信噪比的降低都會導(dǎo)致信噪比的損失很大。提出一種改進(jìn)的差分捕獲算法,基于差分相關(guān)的M階無偏自相關(guān)捕獲算法(MUAC-DF),將信號和偽碼相乘消除偽碼信息后做M階無偏差分自相關(guān),在一定程度上彌補(bǔ)了差分帶來的信噪比損失,提高了抗噪性能;詳細(xì)介紹了其數(shù)學(xué)模型,并且從理論上分析了MUAC-DF算法性能;最后在相同條件下進(jìn)行仿真驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,MUAC-DF捕獲算法比一般的差分非相干碼捕獲技術(shù)性能更加優(yōu)越,其捕獲性能有4~5 dB的改善,更適應(yīng)于低信噪比條件下工作。
中圖分類號: TN914.42
文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.05.027
中文引用格式: 尚素絹,許耀華,羅炬鋒,等. 一種適用于低信噪比環(huán)境下的差分相關(guān)捕獲方法[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2017,43(5):110-113,118.
英文引用格式: Shang Sujuan,Xu Yaohua,Luo Jufeng,et al. An adaptation of the low SNR differential correlation acquisition method[J].Application of Electronic Technique,2017,43(5):110-113,118.
An adaptation of the low SNR differential correlation acquisition method
Shang Sujuan1,2,Xu Yaohua1,Luo Jufeng2,Qiu Yunzhou2
1.Key laboratory of Intelligent Computing & Signal Processing(Anhui University),Ministry of Education,Hefei 230026,China; 2.Shanghai Internet of Things CO.,Ltd,Shanghai 200050,China
Abstract: Acquisition is a key technology in DSSS system. The differential correlation is usually employed to eliminate the effect of frequency deviation. However, as the length of pseudo-code grows and the decrease of the SNR, the traditional differential acquisition algorithms will result in great loss of SNR. This paper presents an improved differential acquisition method, named as MUAC-DF. In the proposed method, the input signal is multiplied by the complex conjugate of the pseudo-code to eliminate its effect. After that, the product is applied to the M-orders Unbiased Auto-Correlation to compensate the SNR loss caused by the differential process. By means of mathematical model to analyze its acquisition performance. MUAC-DF acquisition algorithm is compared with the differential coherent and non-coherent acquisition algorithms through simulation. The simulation results indicate that this algorithm is approximately 4~5 dB superior to the traditional differential acquisition algorithms in improving acquisition sensitivity and more adaptive to work under low SNR.
Key words : DSSS;long pseudo-code acquisition;low SNR;differential correlation acquisition

0 引言

    直接序列擴(kuò)展頻譜(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)通信系統(tǒng)具有很強(qiáng)的抗干擾能力和選址能力,隨著IEEE802.15.4k[1]標(biāo)準(zhǔn)的制定,這種通信技術(shù)被大量而廣泛地應(yīng)用于衛(wèi)星通信、導(dǎo)航系統(tǒng)、保密和低功耗關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控(Low Energy,Critical Infrastructure Monitoring,LECIM)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。其中,捕獲問題是直接擴(kuò)頻系統(tǒng)中關(guān)鍵點(diǎn)技術(shù)之一。在實(shí)際數(shù)字通信中由于采用低成本的普通晶振,發(fā)送端由于晶振存在頻偏漂移,使得接收端用于恢復(fù)信號的載波與本地載波存在著一定的頻率偏差。這就對擴(kuò)頻信號的偽碼同步具有很大的挑戰(zhàn)性。

    本文主要研究在低信噪比環(huán)境中存在隨機(jī)頻偏情況下的長碼字捕獲問題。如果采用傳統(tǒng)的匹配濾波器快速捕獲算法,較大頻偏下會導(dǎo)致相關(guān)峰的很大衰減。針對存在頻偏的捕獲算法,國內(nèi)外已提出了很多針對不同應(yīng)用場景的捕獲算法,主要有基于時域的串行[2]、并行和基于頻域的并行匹配相關(guān)算法捕獲算法[3]、采用偽碼同步和頻偏估計(jì)相結(jié)合的二維搜索[4-5],然而其捕獲時間硬件實(shí)現(xiàn)資源較大,針對這個問題,很多文獻(xiàn)也提出了改進(jìn)算法。文獻(xiàn)[6]討論了短時匹配相關(guān)和FFT(Fast Fourier Transformation)結(jié)合的方法(Partial match filter,PMF-FFT),將二維搜索轉(zhuǎn)化為移位搜索。信號分段做FFT同時進(jìn)行頻偏分析,大幅提高了捕獲速度。但是,考慮其資源消耗較大,工程實(shí)現(xiàn)中實(shí)用性不強(qiáng),并且利用FFT運(yùn)算會存在柵欄效應(yīng),不適用于實(shí)際應(yīng)用。大部分討論利用差分處理消除頻偏的應(yīng)用場景主要在GNSS(Global Navigation Satellite System)中的弱GPS信號捕獲[7]等,根據(jù)其信號特點(diǎn),一般都是采用差分處理后增加相干累加,以及非相干累加段數(shù)來增強(qiáng)相關(guān)峰值[8-9];也有提出構(gòu)造非等長偽碼設(shè)計(jì)的思想[10],一定程度上提高了捕獲性能,但是都不能適用于低信噪比下的偽碼同步;文獻(xiàn)[11]提出隨著PN碼的增長、信噪比的降低,用差分處理后損失的信噪比增高,故利用差分處理后的抗頻偏捕獲算法并不適用于較低信噪比下的偽碼同步。

    本文針對低信噪比下的DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)系統(tǒng)中超長偽碼同步問題,提出一種基于差分處理的M階自相關(guān)捕獲算法(M-orders Unbiased Auto-Correlation based on Differential correlation,MUAC-DF),首先將接收端中頻信號與偽碼相乘,消除偽碼信息,然后進(jìn)行M階差分自相關(guān)消除載波頻偏信息。在同等條件下,仿真研究了其性能相比其他文獻(xiàn)有非常顯著的提高。

1 改進(jìn)的MUAC-DF捕獲算法

    中頻下變頻后的基帶信號經(jīng)過成形濾波后的表達(dá)式為:

tx2-gs1.gif

    本文提出的MUAC-DF捕獲算法整體框架如圖1所示。接收信號首先與對應(yīng)的本地偽碼序列相乘消除偽碼影響,再分別對相關(guān)值進(jìn)行M階無偏差分自相關(guān),消除載波頻偏對相關(guān)峰的影響,然后L段相關(guān)值累加,得到峰值進(jìn)行門限判決,由于前導(dǎo)碼有多個比特,為提高正確捕獲概率,采用K次確認(rèn)的方法,即捕獲到超過門限后隔一個偽碼周期再確認(rèn)是否仍超過門限,以減少噪聲的干擾。大于門限值則偽碼同步成功。當(dāng)偽碼相位搜索成功后調(diào)整本地偽碼的相位使之與接收序列保持同步。本文雖然算法簡單,但是其抗噪性能和捕獲性能有很大的提高。

tx2-t1.gif

2 性能分析

    本文提出的MUAC-DF捕獲方法是通過差分處理分析頻偏的,因此它消除頻偏的能力與以往利用差分處理消除頻偏的方法是一樣的。

    未經(jīng)預(yù)處理的信噪比為:

     tx2-gs2-3.gif

    根據(jù)式(3)得到圖2,從圖中可以看出,隨著信噪比的降低,經(jīng)過差分處理過的計(jì)算得到的信噪比相對于仿真設(shè)置的信噪比損失非常大。本文提出的MUAC-DF捕獲方法可以在一定程度上彌補(bǔ)差分處理后帶來的信噪比的損失。

tx2-t2.gif

    將式(1)接收中頻信號與對應(yīng)的偽碼相乘:

tx2-gs4-7.gif

tx2-gs8-19.gif

    由式(19)可知:由N>M,有SNRd(dB)>SNR(dB),一定程度上可以改善信噪比。

    基于IEEE802.15.4k標(biāo)準(zhǔn),采用超長PN碼序列的DSSS系統(tǒng),可以提高系統(tǒng)接收靈敏度。故MUAC-DF捕獲算法適用于低信噪比環(huán)境下的長偽碼同步。

3 仿真和分析

    下面通過MATLAB仿真,分別仿真驗(yàn)證其抗噪性能和捕獲性能。基于IEEE802.15.4k標(biāo)準(zhǔn),針對超低功耗遠(yuǎn)距離傳輸?shù)膽?yīng)用中基帶傳輸系統(tǒng)的仿真條件下,仿真主要參數(shù):調(diào)制方式采用OQPSK調(diào)制;載波780 MHz;400 Kcps的碼片速率;可選擴(kuò)頻碼長,本文基于1 024;可采用m/M/Gold偽碼序列,本文基于m序列;晶振最大頻偏20 ppm。

    本節(jié)分別在低信噪比下,對傳統(tǒng)的差分捕獲算法和本文突出的捕獲算法的抗噪能力以及捕獲性能進(jìn)行了仿真分析。  

3.1 抗噪聲能力

    圖3~圖5為仿真信噪比分別為-15 dB、-20 dB、-25 dB時文獻(xiàn)[7-9]的差分相干累加、非相干累加捕獲算法和本文提出的MUAC-DF捕獲算法的歸一化相關(guān)峰值。

tx2-t3.gif

tx2-t4.gif

tx2-t5.gif

    由圖3可以看出,在信噪比為-15 dB時,3種捕獲算法的歸一化峰值都相對明顯。

    從圖4可以看出,在信噪比為-20 dB時,差分相干、非相干累加捕獲算法的歸一化峰值一定程度被噪聲削弱,而改進(jìn)算法的歸一化峰值相對明顯。

    由圖5可以看出,在信噪比為-25 dB時,差分相干、非相干累加捕獲算法的歸一化峰值已經(jīng)湮沒在噪聲里了,而改進(jìn)算法的歸一化峰值相對比較明顯。

    差分相干、非相干累加捕獲算法采用的是信號和偽碼分別做差分后相乘的峰值進(jìn)行相干和非相干累加,差分處理消除了頻偏的影響,但是差分帶來的信噪比損失導(dǎo)致在低信噪比下進(jìn)行平方和累加無相關(guān)峰值,不能正確地捕獲到正確的偽碼同步點(diǎn)。而MUAC-DF捕獲算法的峰值在-25 dB時相對明顯,故其抗噪性能有很大的改善。

3.2 捕獲性能

    圖6對幾種差分捕獲算法進(jìn)行了合理的門限設(shè)置,累加段數(shù)L=6,仿真測試了信噪比在-10 dB~-28 dB的捕獲性能。

tx2-t6.gif

    從圖6中可以看出,差分相干累加以及差分非相干累加捕獲在信噪比低于-19 dB時就不能正確捕獲到同步點(diǎn)。而本文提出的MUAC-DF捕獲算法在SNR=-23 dB能準(zhǔn)確地捕獲到偽碼相位同步點(diǎn),捕獲性能提高了4~5 dB。

    圖7反映了本文提出的MUAC-DF捕獲算法在不同累加段數(shù)的條件下的系統(tǒng)捕獲性能。

tx2-t7.gif

    由圖7可知,隨著累加段數(shù)的增加,捕獲性能有一定程度的提高,但是累加段數(shù)到一定程度后性能提高得不明顯了。如圖7中累加段數(shù)由2段到5段,捕獲性能有1~2 dB的提高,而累加段數(shù)由5到7段時,性能的提高已經(jīng)不明顯了。故本文選取累加段數(shù)為6。

4 結(jié)論

    本文提出的基于差分處理的M階無偏自相關(guān)長偽碼捕獲算法能夠在低信噪比下正確捕獲到偽碼同步點(diǎn)。使用差分相關(guān)算法簡單,抗頻偏能力強(qiáng),能夠避免非相干累加帶來的平方損耗。信號與本地偽碼相乘,消除偽碼信息進(jìn)行M階無偏差分相關(guān)消除頻偏影響的長偽碼捕獲技術(shù),大大的提升了信噪比性能。本文從理論上分析了MUAC-DF捕獲算法對差分處理后信噪比的改善,并通過仿真進(jìn)行了驗(yàn)證。最后與相同條件下的差分捕獲算法進(jìn)行了抗噪聲和捕獲性能的比較,該算法在抗噪性能和捕獲性能方面有明顯優(yōu)勢,能較好地應(yīng)用于低信噪比環(huán)境下長偽碼的同步。

參考文獻(xiàn)

[1] GEBREMEDHIN B G,HAAPOLA J,IINATTI J.Performance evaluation of IEEE 802.15. 4k priority channel access with DSSS PHY[C].European Wireless 2015;21th European  Wireless Conference;Proceedings of.VDE,2015:1-6.

[2] CHUNG S,NONEMAN J W.Serial search acquisition system with adaptive threshold and optimal decision for spread spectrum systems:U.S.Patent 5,642,377[P].1997-6-24.

[3] QI J,LUO F,SONG Q.Fast acquisition method of navigation receiver based on folded PMF-FFT[C].Computing,Communications and IT Applications Conference(ComComAp),2014 IEEE.IEEE,2014:62-66.

[4] Liu Yu,Tian Shijun.Research of indoor GPS signals acquisition algorithm[C].WiCOM′08,2008.

[5] 楊靈,王麗,胡修林,等.一種基于相關(guān)運(yùn)算的快速碼捕獲方法[J].無線電工程,2006,36(10):24-26.

[6] 劉艷華,趙剛.基于PMF-FFT的PN碼捕獲方法及性能[J].通信技術(shù),2009,42(1):24-26.

[7] 張祥莉,胡修林,唐祖平.一種改善GNSS弱信號捕獲性能的偽碼優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].電子學(xué)報(bào),2013,41(10):1953-1957.

[8] 秦勇,陳昊.一種改進(jìn)的DSSS系統(tǒng)的碼捕獲技術(shù)[J].電訊技術(shù),2008,48(12):25-28.

[9] 皮亦鳴,張婧,蔡昌聽.GPS信號的差分相關(guān)捕獲算法研究[J].全球定位系統(tǒng),2006,31(4):1-4.

[10] 趙春燕,崔嵬.一種可克服非相干數(shù)據(jù)影響的直擴(kuò)信號捕獲算法[J].電子學(xué)報(bào),2011,39(7):1491-1496.

[11] 羅炬鋒,王翔,付耀先,等.基于FFT并行搜索偽碼和頻偏的快速捕獲新方法[J].電子與信息學(xué)報(bào),2011,33(3):563-568.



作者信息:

尚素絹1,2,許耀華1,羅炬鋒2,邱云周2

(1.教育部智能計(jì)算與信號處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(安徽大學(xué)),安徽 合肥230026;2.上海物聯(lián)網(wǎng)有限公司,上海200050)

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲女同精品视频| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美一区二区三区免费视| 一区二区欧美视频| 日韩一二三在线视频播| 亚洲欧洲另类国产综合| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 狠狠综合久久av一区二区小说| 国产精品影音先锋| 国产女主播在线一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 国产精品美女一区二区在线观看| 国产精品h在线观看| 欧美日韩综合另类| 国产精品大片免费观看| 国产精品久久77777| 国产精品美女久久久久久免费| 国产精品男人爽免费视频1| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 国产精品theporn88| 国产精品高精视频免费| 国产精品久久久久久久久免费| 国产精品免费福利| 国产精品丝袜白浆摸在线| 国产精品一区二区久久精品| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 国产日韩欧美电影在线观看| 国产一区二区精品丝袜| 在线播放日韩欧美| 亚洲精选久久| 亚洲一区二区精品在线| 久久av二区| 亚洲日本国产| 亚洲色在线视频| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 久久精品国产一区二区电影| 免费亚洲一区| 欧美剧在线观看| 国产精品国产三级欧美二区| 国产亚洲成av人在线观看导航| 伊人久久综合| 99视频超级精品| 先锋资源久久| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 日韩亚洲在线| 新67194成人永久网站| 久久婷婷久久| 欧美日韩在线不卡| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲黄色成人久久久| 中文在线不卡视频| 亚洲国产精品久久久久| 一区二区欧美在线观看| 欧美一区激情| 欧美xxx在线观看| 国产精品欧美一区喷水| 在线欧美影院| 亚洲一区日本| 99www免费人成精品| 欧美一区二区视频网站| 欧美3dxxxxhd| 国产伦精品一区二区三区照片91| 亚洲国产精品va| 午夜天堂精品久久久久| 亚洲免费电影在线| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 你懂的一区二区| 国产精品女人网站| 亚洲高清成人| 午夜一级久久| 国产精品99久久久久久宅男| 另类av导航| 国产精品一区二区三区成人| 91久久亚洲| 欧美在线综合| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 欧美超级免费视 在线| 国产美女在线精品免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美在线首页| 午夜国产一区| 欧美日韩日韩| 在线成人激情视频| 欧美一级专区| 亚洲免费中文字幕| 欧美精品一区在线| 激情视频亚洲| 亚洲欧美日韩第一区| 99综合精品| 欧美成人中文字幕在线| 韩国av一区二区三区四区| 在线一区欧美| 在线视频中文亚洲| 欧美极品在线播放| 尤物网精品视频| 久久gogo国模裸体人体| 午夜免费在线观看精品视频| 欧美日本在线| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 久久精品一区二区三区四区 | 99热在这里有精品免费| 久久久午夜电影| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 一区二区高清视频在线观看| 亚洲精品在线免费| 欧美大片一区二区| 伊人色综合久久天天| 久久精品国产99| 久久久999精品免费| 国产日韩欧美综合在线| 亚洲综合色视频| 香蕉久久夜色精品| 国产精品久久一区主播| 亚洲精品国久久99热| 亚洲激情欧美激情| 免费不卡欧美自拍视频| 一区二区在线免费观看| 亚洲福利久久| 老司机午夜精品视频| 激情综合电影网| 亚洲国产99精品国自产| 久久综合99re88久久爱| 黄色资源网久久资源365| 久久精品国内一区二区三区| 久久综合网络一区二区| 黄色成人精品网站| 亚洲第一免费播放区| 欧美**字幕| 亚洲精品在线视频观看| 一区二区激情小说| 欧美视频一区二区| 亚洲视频精选在线| 午夜在线不卡| 国产一区三区三区| 亚洲黄一区二区三区| 欧美成人精品在线| 99精品国产在热久久| 午夜精品久久久久久| 国产女优一区| 亚洲电影免费在线| 欧美精品一区二区久久婷婷| 在线一区二区三区做爰视频网站| 欧美一区二区啪啪| 国产亚洲第一区| 亚洲精选视频在线| 欧美亚州一区二区三区| 亚洲免费视频观看| 麻豆精品视频在线观看视频| 亚洲免费电影在线| 性欧美18~19sex高清播放| 国产欧美一区二区色老头| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 欧美日韩亚洲91| 亚洲一区二区精品视频| 久久久久**毛片大全| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 一本到高清视频免费精品| 国产精品丝袜久久久久久app| 欧美综合国产| 欧美日韩精品久久久| 亚洲欧美一区二区原创| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 亚洲精品免费看| 国产精品视频网站| 亚洲国产一区在线| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 免费成人av在线看| 亚洲一区二区高清视频| 美国十次了思思久久精品导航| 亚洲日本一区二区| 久久精品一区中文字幕| 亚洲精品在线二区| 久久精品中文字幕免费mv| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 久久国产福利国产秒拍| 亚洲精品色图| 久久午夜影视| 亚洲一区二区欧美| 欧美国产视频日韩| 欧美一级视频| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲人午夜精品| 国产亚洲精品久久久| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国语对白精品一区二区| 一二三区精品福利视频| 禁久久精品乱码| 午夜视频一区| 日韩午夜精品视频| 免费视频一区| 欧美中文字幕不卡| 国产精品少妇自拍| 一区二区三区精品视频| 永久91嫩草亚洲精品人人| 欧美一级片久久久久久久| 亚洲精品一区二区网址| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区|